Вопросы и упражнения

1. В чем состоит отличие задач, решаемых протоколами сетевого уровня в ло­кальных и глобальных сетях?

2. Сравните таблицу моста/коммутатора с таблицей маршрутизатора. Каким обра­зом они формируются? Какую информацию содержат? От чего зависит их объем?

Глава 5 • Сетевой уровень как средство построения больших сетей_____________________

3. Таблица маршрутизации содержит записи о сетях назначения. Должна ли она содержать записи обо всех сетях составной сети или только о некоторых? Если только о некоторых, то о каких именно?

4. Может ли в таблице маршрутизации иметься несколько записей о маршрути­заторах по умолчанию?

5. На рис. 5.32 изображен компьютер с двумя сетевыми адаптерами, к которым подсоединены сегменты сети. Компьютер работает под управлением Windows NT. Может ли компьютер А обмениваться данными с компьютером В?

• (А) Да, всегда.

• (В) Нет, всегда.

• (С) Все зависит от того, как сконфигурирована система Windows NT.

Может ли повлиять на ответ тот факт, что в сегментах используются разные канальные протоколы, например Ethernet и Token Ring?

6. Сколько уровней имеет стек протоколов TCP/IP? Каковы их функции? Ка­кие особенности этого стека обусловливают его лидирующее положение в мире сетевых технологий?

7. Какие протоколы стека TCP/IP относятся к уровню Internet (уровню межсете­вого взаимодействия)?

8. В чем проявляется ненадежность протокола IP?

9. Могут ли быть обнаружены ошибки на уровне Internet? Могут ли они быть исправлены средствами этого уровня?

10. В чем особенности реализации алгоритма скользящего окна в протоколе TCP?

11. В составных сетях используются три вида адресов: символьные, сетевые и ло­кальные. Какие из приведенных ниже адресов могли бы в составной IP-сети являться локальными, а какие нет?

о (А) 6-байтовый МАС-адрес (например, 12-ВЗ-ЗВ-51-А2-10);

о (В) адрес Х.25 (например, 25012112654987);

о (С) 12-байтовый IPX-адрес (например, 13.34.В4.0А.С5.10.11.32.54.С5.3В.01);

« (D) адрес VPI/VCI сети ATM.

Вопросы и упражнения 453

12. Какие из следующих утверждений верны всегда?

• (А) Каждый порт моста/коммутатора имеет МАС-адрес.

• (В) Каждый мост/коммутатор имеет сетевой адрес.

• (С) Каждый порт моста/коммутатора имеет сетевой адрес.

• (D) Каждый маршрутизатор имеет сетевой адрес.

• (Е) Каждый порт маршрутизатора имеет МАС-адрес.

• (F) Каждый порт маршрутизатора имеет сетевой адрес.

13. Какую долю всего множества IP-адресов составляют адреса класса А? Клас­са В? Класса С?

14. Какие из ниже приведенных адресов не могут быть использованы в качестве IP-адреса конечного узла сети, подключенной к Internet? Для синтаксически правильных адресов определите их класс: А, В, С, D или Е.

(A) 127.0.0.1 (Е) 10.234.17.25 (I) 193.256.1.16

(B) 201.13.123.245 (F) 154.12.255.255 (J) 194.87.45.0

(C) 226.4.37.105 (G) 13.13.13.13 (К) 195.34.116.255

(D) 103.24.254.0 (Н) 204.0.3.1 (L) 161.23.45.305

15. Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а значение маски для этой подсети — 255.255.255.240. Определите номер подсети. Какое макси­мальное число узлов может быть в этой подсети?

16. Пусть поставщик услуг Internet имеет в своем распоряжении адрес сети клас­са В. Для адресации узлов своей собственной сети он использует 254 адреса. Определите максимально возможное число абонентов этого поставщика услуг, если размеры требуемых для них сетей соответствуют классу С? Какая маска должна быть установлена на маршрутизаторе поставщика услуг, соединяю­щем его сеть с сетями абонентов?

17. Какое максимальное количество подсетей теоретически возможно организо­вать, если в вашем распоряжении имеется сеть класса С? Какое значение должна при этом иметь маска?

18. Почему даже в тех случаях, когда используются маски, в IP-пакете маска не передается?

19. Какие преимущества дает технология CIDR? Что мешает ее широкому вне­дрению?

20. Имеется ли связь между длиной префикса пула IP-адресов и числом адресов, входящих в этот пул?

21. Почему в записи о маршрутизаторе по умолчанию в качестве адреса сети на­значения указывается 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0?

22. Отличается ли обработка поля МАС-адреса кадра маршрутизатором и комму­татором?

23. Сравните функции маршрутизаторов, которые поддерживают маршрутизацию от источника, с функциями маршрутизаторов, поддерживающих протоколы адаптивной маршрутизации.

454 Глава 5 • Сетевой уровень как средство построения больших сетей____________________________

24. Какие метрики расстояния могут быть использованы в алгоритмах сбора марш­рутной информации?

25. Сравните интенсивность широковещательного трафика, порождаемого прото­колами RIP и OSPF.

26. Какие элементы сети могут выполнять фрагментацию?

• (А) только компьютеры;

• (В) только маршрутизаторы;

• (С) компьютеры, маршрутизаторы, мосты, коммутаторы;

• (D) компьютеры и маршрутизаторы.

27. Что произойдет, если при передаче пакета он был фрагментирован и один из фрагментов не дошел до узла назначения после истечения тайм-аута?

• (А) модуль IP узла-отправителя повторит передачу недошедшего фрагмента;

• (В) модуль IP узла-отправителя повторит передачу всего пакета, в состав

которого входил недошедший фрагмент;

• (С) модуль IP узла-получателя отбросит все полученные фрагменты пакета,

в котором потерялся один фрагмент; модуль IP узла-отправителя не бу­дет предпринимать никаких действий по повторной передаче пакета дан­ного пакета.

28. Какие особенности протоколов сетевого уровня стека Novell ограничивают их использование на глобальных линиях?

29. При образовании сетевого адреса в протоколе IPX в качестве номера узла ис­пользуется МАС-адрес сетевого адаптера этого узла, а в протоколе IP номер узла назначается администратором произвольно. Какой, по вашему мнению, вариант является более эффективным и почему?

30. Каким образом должен быть сконфигурирован маршрутизатор, чтобы он пре­дотвращал «широковещательный шторм»?

31. За счет чего коммутаторы третьего уровня ускоряют процесс маршрутизации?

Глобальные сети (Wide Area Networks, WAN), которые также называют территори­альными компьютерными сетями, служат для того, чтобы предоставлять свои сер­висы большому количеству конечных абонентов, разбросанных по большой территории — в пределах области, региона, страны, континента или всего земного шара. Ввиду большой протяженности каналов связи построение глобальной сети требует очень больших затрат, в которые входит стоимость кабелей и работ по их прокладке, затраты на коммутационное оборудование и промежуточную усили­тельную аппаратуру, обеспечивающую необходимую полосу пропускания каната, а также эксплуатационные затраты на постоянное поддержание в работоспособном состоянии разбросанной по большой территории аппаратуры сети.

Типичными абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно обмени­ваться данными между собой. Услугами глобальных сетей пользуются также и отдель­ные компьютеры. Крупные компьютеры класса мэйнфреймов обычно обеспечивают доступ к корпоративным данным, в то время как персональные компьютеры исполь­зуются для доступа к корпоративным данным и публичным данным Internet.

Глобальные сети обычно создаются крупными телекоммуникационными ком­паниями для оказания платных услуг абонентам. Такие сети называют публичны­ми или общественными. Существуют также такие понятия, как оператор сети и поставщик услуг сети. Оператор сети (network operator) — это та компания, кото­рая поддерживает нормальную работу сети. Поставщик услуг, часто называемый также провайдером (service provider), — та компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. Владелец, оператор и поставщик услуг могут объединяться в одну компанию, а могут представлять и разные компании.

Гораздо реже глобальная сеть полностью создается какой-нибудь крупной кор­порацией (такой, например, как Dow Jones или «Транснефть») для своих внутрен­них нужд. В этом случае сеть называется частной. Очень часто встречается и промежуточный вариант — корпоративная сеть пользуется услугами или оборудо­ванием общественной глобальной сети, но дополняет эти услуги или оборудование своими собственными. Наиболее типичным примером здесь является аренда кана­лов связи, на основе которых создаются собственные территориальные сети.

Кроме вычислительных глобальных сетей существуют и другие виды территори­альных сетей передачи информации. В первую очередь это телефонные и телеграф­ные сети, работающие на протяжении многих десятков лет, а также телексная сеть.

456 Глава 6 • Глобальные сети

Ввиду большой стоимости глобальных сетей существует долговременная тен­денция создания единой глобальной сети, которая может передавать данные лю­бых типов: компьютерные данные, телефонные разговоры, факсы, телеграммы, телевизионное изображение, телетекс (передача данных между двумя терминала­ми), видеотекс (получение хранящихся в сети данных на свой терминал) и т. д., и т. п. На сегодня существенного прогресса в этой области не достигнуто, хотя технологии для создания таких сетей начали разрабатываться достаточно давно — первая технология для интеграции телекоммуникационных услуг ISDN стала раз­виваться с начала 70-х годов. Пока каждый тип сети существует отдельно и наибо­лее тесная их интеграция достигнута в области использования общих первичных сетей — сетей PDH и SDH, с помощью которых сегодня создаются постоянные каналы в сетях с коммутацией абонентов. Тем не менее каждая из технологий, как компьютерных сетей, так и телефонных, старается сегодня передавать «чужой» для нее трафик с максимальной эффективностью, а попытки создать интегриро­ванные сети на новом витке развития технологий продолжаются под преемственным названием Broadband ISDN (B-ISDN), то есть широкополосной (высокоскорост­ной) сети с интеграцией услуг. Сети B-ISDN будут основываться на технологии ATM, как универсальном транспорте, и поддерживать различные службы верхнего уровня для распространения конечным пользователям сети разнообразной инфор­мации — компьютерных данных, аудио- и видеоинформации, а также организации интерактивного взаимодействия пользователей.